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金属学报  1991, Vol. 27 Issue (3): 121-125    
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快淬非晶合金制备态磁各向异性研究
熊湘沅;何开元
东北工学院;东北工学院
MAGNETIC ANISOTROPY OF AS-QUENCHED AMORPHOUS ALLOY RIBBONS
XIONG Xiangyuan;HE Kaiyuan Northeast University of Technology; Shenyang
引用本文:

熊湘沅;何开元. 快淬非晶合金制备态磁各向异性研究[J]. 金属学报, 1991, 27(3): 121-125.
, . MAGNETIC ANISOTROPY OF AS-QUENCHED AMORPHOUS ALLOY RIBBONS[J]. Acta Metall Sin, 1991, 27(3): 121-125.

全文: PDF(842 KB)  
摘要: 本文详细研究了铁基、铁镍基和钴基非晶合金条带制备态的平面磁各问异性。测定了退火前后试样中各向异性的变化及各向异性常数K_(us)随温度的变化,得出K_(us)(T)∝M_s~2(T)关系,由此得出平面磁各向异性由应力各向异性和表面形状各向异性两部分组成。
关键词 非晶合金磁各向异性    
Abstract:The in-plane magnetic anisotropy of as-quenched Fe-base, FeNi-baseand Co-base amorphous alloy ribbons has been studied. The variation of anisotropywith stress relief annealing and the magnetization square dependence on anisotropyconstant were determined. It was found that the in-plane magnetic anisotropy con-sists of two components, i. e., one related to the coupling between magnetostrictionand stress, and the other originated from surface shape effect.
Key wordsmagnetic anisotropy    amorphous alloy    Fe-base alloy    FeNi-base alloy    Co-base alloy
收稿日期: 1991-03-18     
基金资助:国家自然科学基金;;冶金工业部的资助
1 Fujimori H. In: Luborsky F E ed, Amorphous Metallic Alloys, Vol. Ⅰ, London: Butterworths, 1983: 300--316
2 Morita H, Fujimori H, Obi Y. Appl Phys, 1979; 20: 125--127
3 Takahashi M. Kim C O. Jpn J Appl Phys, 1977; 16: 2061--2062
4 Takahashi M, Ishio S. Jpn J Appl Phys, 1977; 16: 2273--2274
5 Takahashi M, Miyazaki T. Jpn J Appl Phys, 1979; 18: 743--752
6 Miyazaki T, Takahashi M. Jpn J Appl Phys, 1978; 17: 1755--1763
7 Morita H, Obi Y, Fujimori H. In: Steeb S, Warlimont H eds., Rapidly Quenched Metals. Vol. Ⅱ. Amsterdam: North-Holland, 1985: 1283
8 Luborsky F E. Becker J J. McCary R O. IEEE Trans Magn. 1975; MAG-11: 1644
9 Becker J J. AIP Conf Proc, 1975; 29: 204
10 林肇华,戴道生.物理学报,1982;31:871--881
11 Osborn J A. Phys Rev, 1945; 67: 351--357
[1] 刘帅帅, 侯超楠, 王恩刚, 贾鹏. Zr61Cu25Al12Ti2Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5 块体非晶合金过冷液相区的塑性流变行为[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 807-815.
[2] 李金富, 李伟. 铝基非晶合金的结构与非晶形成能力[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 457-472.
[3] 张金勇, 赵聪聪, 吴宜谨, 陈长玖, 陈正, 沈宝龙. (Fe0.33Co0.33Ni0.33)84 -x Cr8Mn8B x 高熵非晶合金薄带的结构特征及其晶化行为[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 215-224.
[4] 韩录会, 柯海波, 张培, 桑革, 黄火根. 非晶态U60Fe27.5Al12.5 合金的晶化动力学行为[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1316-1324.
[5] 胡祥, 葛嘉城, 刘思楠, 伏澍, 吴桢舵, 冯涛, 刘冬, 王循理, 兰司. 具有异常放热现象的Fe-Nb-B-Y非晶合金燃烧机理[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 542-552.
[6] 毕甲紫, 刘晓斌, 李然, 张涛. 非晶合金粉末作为润滑油添加剂的摩擦学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 559-566.
[7] 刘日平, 马明臻, 张新宇. 块体非晶合金铸造成形的研究新进展[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 515-528.
[8] 潘杰, 段峰辉. 非晶合金的回春行为[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 439-452.
[9] 李宁, 黄信. 块体非晶合金的3D打印成形研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 529-541.
[10] 朱敏, 欧阳柳章. 镁基储氢合金动力学调控及电化学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1416-1428.
[11] 黄火根, 张鹏国, 张培, 王勤国. U-CoU-Fe基础体系非晶形成能力的比较[J]. 金属学报, 2020, 56(6): 849-854.
[12] 耿遥祥, 王英敏. 铁基非晶合金局域结构与性能关联:基于微合金化机理研究[J]. 金属学报, 2020, 56(11): 1558-1568.
[13] 徐秀月, 李艳辉, 张伟. Fe(Pt, Ru)B非晶带材脱合金制备纳米多孔PtRuFe及其甲醇电催化性能[J]. 金属学报, 2020, 56(10): 1393-1400.
[14] 金辰日, 杨素媛, 邓学元, 王扬卫, 程兴旺. 纳米晶化对锆基非晶合金动态压缩性能的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1561-1568.
[15] 杨高林, 林鑫, 卢献钢. 激光多次熔凝Zr55Cu30Al10Ni5非晶合金的晶化形态与演化机理[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1544-1550.